中石化集团公司测井技术现状及发展方向58页PPT
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石油行业测井技术的应用现状及发展趋势石油测井技术如今有了广泛的应用,主要包含电法、声波、放射性、成像等技术,在不断发展的今天,测井的采集过程集成化,能够更加高效的工作;测井的资料收集过程越来越动态化,以实现实时数据的检测,同时从二维向三维发展;在技术和装备上也大幅度的提升,使得设备更加先进安全,技术更加的科技化,相信未来测井技术的发展能够更加的完善,去向更广阔的天空。
标签:石油行业;测井技术;应用现状;发展趋势1石油行业测井技术与现状1.1电法测井技术这种技术是在井下的测井仪向地层发射一定频率的电流,用这种方式对地层的电位进行测量,最后得到地层电阻率的一种测井技术,如三侧向测井、八侧向测井、双侧向测井、双感应等测井方法。
1.2放射性石油测井技术这种技术是对地层岩石间的孔隙流体中的核物质的性質进行研究与分析,最后从中发现油气的一种技术。
从使用的放射源或者是测量的放射性物质以及研究的岩石的性质,可以将放射性石油测井技术细分为伽马测井技术和中子测井技术,前者指的是用伽马射线作为基础的相关技术,后者是中子与岩石孔隙中的流体相互发生核物理反应从而发现油气的一种技术。
在放射性石油测井技术中,最常使用的还是自然伽马或密度测井技术以及中子孔隙度的测井技术。
1.3随钻测井技术随钻测井技术在地质导向过程中有着至关重要的作用和价值,能够有效促进定向钻井技术的发展,随钻测井技术的应用可以使得工作人员利用井下仪器设备多方面地详细查询工程的数据信息,并利用前导模拟软件有效分析和处理相关的数据,从而为现场石油开采以及勘测工作提供有效的数据支持,帮助工作人员合理安排钻井施工步骤,保证石油开采效率和石油开采的安全性。
前导模拟技术地面系统关键组成部分包括区块油藏、测井解释、模型构造以及定向钻井等多种方法,所获得的数据信息相对精确。
1.4声波测井技术此技术是应用了钻孔的特点,然后进行声波发射,这是钻孔测井中的常用方法,依据这种方法对环井眼地层的声学性质做出判断,从而分析地层的特性和井眼工程的状况,它能够揭示多种储层和井筒特性,还能推导孔隙压力、渗透率、各向异性、岩石的特性等,常用的测井方法是补偿声波测井技术、声速测井技术以及声幅测井技术。
石油行业测井技术的应用现状及发展趋势发表时间:2020-05-07T05:59:17.476Z 来源:《建设者》2020年3期作者:毕强[导读] 在我国经济不断发展的同时,对能源的需求也不断的增加,因此石油开采是重要的任务。
中石化胜利石油工程有限公司测井公司山东东营 257000摘要:在我国经济不断发展的同时,对能源的需求也不断的增加,因此石油开采是重要的任务。
而在石油开采的过程中,测井技术是必不可少的,它能对地下油层进行勘察、监测并进行数据的传输,以供专业的人士进行开采计划。
测井技术如今主要包括数字、成像、数控等技术,是石油开采中的重点技术之一,在油田的勘测和开发的过程中得到了广泛的应用。
鉴于此,本文主要分析探讨了石油行业测井技术的应用现状及发展趋势,以供参阅。
关键词:石油行业;测井技术;应用现状;发展趋势引言国内的技术不断更新,各类生产技术不断进步,尤其在石油工程方面,基于国家对石油行业的重视,让其中各类技术的升级非常迅速,但是现阶段一些技术在实际的生产中,还是有一些问题需要解决。
比如测井技术,不同类型的测井技术都有各自的特点,有的具有针对性,有的具有普遍性,如何选择适当的测井技术,开展高效率的石油生产,这是新时期值得思考的问题,因此需要从业人员既要掌握本职工作中的测井技术,也要对行业的技术发展有所涉猎和关注。
1石油行业测井技术的应用现状1.1随钻测井技术随钻测井技术在地质导向过程中有着至关重要的作用和价值,能够有效促进定向钻井技术的发展,随钻测井技术的应用可以使得工作人员利用井下仪器设备多方面地详细查询工程的数据信息,并利用前导模拟软件有效分析和处理相关的数据,从而为现场石油开采以及勘测工作提供有效的数据支持,帮助工作人员合理安排钻井施工步骤,保证石油开采效率和石油开采的安全性。
前导模拟技术地面系统关键组成部分包括区块油藏、测井解释、模型构造以及定向钻井等多种方法,所获得的数据信息相对精确。
石油测井技术现状与发展趋势摘要:近年来我国科技的飞速发展极大的推动了我国石油测井技术的发展,增强了我国的油气勘探和开发能力。
多年来,我国的石油开采业面临着许多的机遇和挑战,石油企业只有立足创新,强化企业测井技术服务能力和竞争能力,积极引进先进的测井技术和装备,开发高端技术,逐渐形成与油气勘探与开发相适应的测井技术体系,才能在激烈的国际竞争中立于不败之地。
本文就我国石油测井技术现状进行分析,并指出了我国石油测井技术的发展方向。
关键词:石油测井技术;现状;发展引言1939年,我国在石油开采中使用了测井技术,自此以后,经过60多年的发展,测井技术从之前的模拟测井慢慢进步成为现阶段的数控测井和数字测井技术。
现在,我国的油气勘探中会广泛使用各种先进的石油测井技术,且因为其先进性,也被广泛应用于金属和煤炭等矿物资源的开采中,具有非常广阔的发展空间。
1石油测井技术现状技术水平关系到石油勘探的效率,石油工业的发展离不开对石油资源的高效利用,石油测井技术的每一步更新和升级都意味着企业石油勘探能力的进步。
我国目前常用的石油测井技术主要有以下几种。
1.1声波测井技术技术是利用对环井眼地层的测量,根据其声学性质进行判断地层的特性以及井眼的各种状况的一种测井手段,声波测井技术的主要方法包括声幅测井、声速测井以及声波全波列等。
如声成像测井就是通过由换能器发射的超声窄脉冲,在对井壁进行扫描后实现对回波信号的接收,结合计算机图像处理技术,进一步将换能器接收到的数字信号等转化为像。
1.2随钻测井技术随钻测井技术是指在靠近钻头部位直接安装测井仪器,将钻进工作与对地层信息的测量工作同时进行,在实际操作中,可以通过对钻头的方向、地层倾角和方位等的测量,定向的控制钻探的方向。
对钻开地层的电阻率、密度、自然电位、核磁等参数的测量,可以实现对地层和井身信息的监控,可以快速有效的对地层信息做出评价,及时优化井眼轨迹和地质目标,指导钻进方位。
此外,随钻测井仪器还能对井眼周围的应力状态进行测定,为完井和增产作业中的地层评价提供方便。
浅析石油行业测井技术的应用现状及发展趋势摘要:石油作为社会生产的重要能源,在我国有着极为广阔的市场,而在科技技术水平的推动下,石油行业的测井技术也得到了极大的进步,不仅能够有效勘察地下油气层,也能够对其变化情况进行全方位监控,并向相关单位提供实时数据,为石油开采工作的效率奠定基础。
因此本文就针对于石油行业的测井技术应用现状及其发展趋势进行下文论述。
关键词:石油行业;测井技术;应用现状;发展趋势引言:石油开采是保证我国能源需求的重要环节,而在开采的过程中,测井技术就是保证开采效率的重要技术环节,不仅能够为施工团队提供精准的油层区域定位,也能够帮助专业人士明确油层实际情况,制定出专业的石油开采计划。
现如今,石油测井技术主要包括了数控、数字成像等多方面的专业技术,在石油田的勘测与开发之中发挥着不可替代的重要作用。
一、石油开采过程中测井技术的重要性在石油开采的过程中,如果没有做好勘测工作,极有可能会导致井喷事故,而测井技术就是为了能够避免这一事故而开展的施工技术。
而测井技术最为基础的核心技术就是井控技术,是能够实现对当地油气层的相关参数的实施监测的重要依据。
一般来说,在油气田的开发过程中,如果油井井底的压力小于当地地层压力,那么地层的流体就会在地层压力的影响下流入到井眼之中,导致大量的地层流体进入到钻井中,从而产生井涌、井喷的工程事故。
而井底的压力大小高于当地底层的压力,就会导致油气层受到地层流体的污染。
因此施工人员一定保证井内的压力平衡状态,而这一过程就是井控技术的核心内容。
而测井技术的重要性主要可以从以下几点进行论述。
首先,这一技术能够保证在油气开发的过程中保证测井液密度的合理性,并且保证井底压力与地层压力始终维持平衡;其次,如果地层流体在井钻操作的过程中流入到了测井之中,并且流入量已经超过了一定范围,就可以利用井控设备来将其中多余的流体排出到井外,以此来始终维持压力大小的平衡状态。
二、石油行业中测井技术的应用现状(一)电法测井技术电法测井技术指的是利用测井仪器,向地层发射周期性的固定频率电流信号,并将发射回来的电位信号进行分析与测量,利用当地的地层阻力来获取当地油气田的地层倾角、地层倾向等方面的参数。
石油测井技术及发展趋势研究石油测井技术是石油勘探与开发中的重要技术之一,通过测井可以获取地下储层的物性信息,为油气藏储量评估、开发方案设计和生产管理提供有力依据。
本文将对石油测井技术的发展历程、现状以及未来发展趋势进行研究。
石油测井技术起源于20世纪20年代初,最早的测井工具是对油井的电导率进行测量,随后逐渐发展出其他测量仪器和方法,如径向测速仪、电容测井仪、核密度测井仪等。
1945年,美国休斯公司成功发明了自感测井法,该方法能够高精度地测量油井的电性和磁性参数,极大地推动了石油测井技术的发展。
20世纪60年代末,石油勘探进入了非常规油气资源时代,需要更加精确和综合的测井方法来解决勘探开发难题,石油测井技术也迎来了新的发展机遇。
目前,石油测井技术已经取得了很大的进展,主要表现在以下几个方面:1. 多参数井下测量技术的发展。
传统的测井技术主要是对单个参数进行测量,如电导率、密度等,而现在的石油测井仪器可以同时测量多个参数,如电性、声波、核磁共振等,从而提供更加全面和准确的储层信息。
2. 高分辨率测井技术的应用。
传统的测井技术往往只能提供储层的整体性质,而现在的高分辨率测井技术可以对储层进行细致的划分,提供更加精准的储层描述和解释。
3. 测井解释方法的改进。
测井数据的解释是测井技术发挥作用的关键环节,现在的石油测井解释方法已经从传统的经验公式和模型推导发展为基于计算机模拟和统计分析的定量解释方法,能够更加准确和可靠地解释测井数据。
1. 发展更加综合的测井仪器和方法。
未来的石油勘探开发将更加注重全面获得地下储层的各种信息,因此将需要发展更加综合的测井仪器和方法,能够同时测量不同参数,并提供更加全面、准确的储层描述。
2. 发展非侵入性测井技术。
传统的石油测井技术需要通过在井中插入探测器来获取数据,而未来的石油测井技术将更加注重发展非侵入性的测井技术,通过地球物理、化学等手段对地下储层进行直接观测和分析,从而减少井下操作和对地下储层的干扰。
浅谈我国石油测井技术现状及发展趋势石油测井技术主要用于地下油气层的勘察,并对油气层的变化情况进行实时监控。
随着我国科学水平的不断提高和石油勘探事业的快速发展,测井技术也在不断提高,目前已经成为一种比较成熟,并且具有多样化特征的技术手段。
本文就从石油测井技术的现状出发,对它的未来发展趋势进行探讨。
标签:测井技术现状发展趋势1927年,法国的斯伦贝谢公司开发出测井技术。
而我国于1939年将它正式应用到石油工业当中。
历经几十年的发展,测井技术从最初的模拟测井逐渐发展为后来的数字测井、数控测井、成像测井等。
目前,该项技术已被列为石油十大学科之一,已广泛应用于油气田的整个勘探、开发过程中。
另外,测井技术不仅能应用于油气田的开发利用,还被广泛应用到对煤炭、金属等矿产资源的勘探中。
1测井技术现状分析1.1电法测井电法测井是通过井下测井仪器向地层发射一定频率的电流测量地层电位,从而得到地层电阻率的测井方法(如地层倾角测井、侧向测井、感应测井等),还包括向地层发射电流测量地层自然电位的测井方法。
1.2放射性石油测井技术放射性石油测井技术又被称作核测井技术。
其具体形成原理是通过研究地层岩石见空隙流体的核物质性质,探测油气储备的一种石油测井技术。
根据所使用的放射源或者测量的放射性物质和所研究的岩石性质,核测井技术可分为,伽马测井技术和中子测井技术。
伽马测井技术是以伽马射线为基础的核测井技术。
中子测井技术是通过对岩石及空隙流动体与中子间的相互作用为基础的核石油测井技术。
最为常见的是自然伽马能谱测井技术与自然伽马密度测井技术以及中子空隙测井技术。
1.3声波测井声波测井是通过测量环井眼地层的声学性质来判断地层的特性、井眼土程状况的测井方法,它主要包括声速测井、声幅测井、声波全波列测井等多种方法。
声波测量能揭示许多储层与井眼特性,可以用来推导原始和次生孔隙度、渗透率、岩性、孔隙压力、各向异性、流体类型、应力与裂缝的方位等。
声成像测井则是换能器发射超声窄脉冲,通过扫描井壁并接收回波信号,采用计算图像处理技术,将换能器接收的信号数字化、预处理及图像处理转换成像。
石油测井技术现状及发展趋势申剑飞中石化中原石油工程有限公司地球物理测井公司【摘 要【石油测井技术在石油勘探与开采中有着极为重要的作用,相关的部门必须加强对其的重视,积极的采取措施对于石油测井技术水平进行提升,为石油开采工作的顺利进行创造条件。
在对石油进行开采的过程中,石油测井是一项重要的施工环节,合理使用石油测井技术能够保证石油开采工作的高效运行,保证测井数据的准确性,进而有助于技术人员全面掌握油井的实际情况,进而更好的进行石油开采工作。
文章首先对石油测井的现状进行分析,在此基础下提出了未来的发展趋势,以供有关人士参考。
【关键要【石油测井;现状;发展趋势一、前言由于社会生产、生活对于石油资源的需求量越来越大,所以石油资源的开采深度不断增加,与此同时也加大了开采难度,特别是对于一些油层处较为隐蔽的地方,为了保证得到准确的地质资料,需要科学、合理的使用测井技术,在提升测井效率的同时避免不必要的成本投入。
在我国石油行业不断完善的背景之下,相关的石油测井技术也获得了较大的发展,本文就石油测井技术的现状以及石油测井技术的发展趋势进行分析。
二、关于测井在对石油进行开采,首先要做的就是测井工作。
测井工作放入主要目的就是全面、准确的获得关于石油地质以及工程技术的有关资料。
在对石油进行勘测以及开发的时候,测井所获取的各项资料不仅可以为石油资源的开采提供依据,同时还可以有效解决出现的一些问题。
测井技术的发展阶段可以分为四个阶段:即:60年代以前的模拟测井、70年代开始的数字测井、80年代后期的数控测井、90年代初期的成像测井四个发展阶段。
三、石油测井技术现状随着石油行业不断发展,石油测井技术也越来越成熟,但是就目前应用状况来看,其还存在一定的不足,下面就几种常见的石油测井技术进行分析。
(一) 随钻测井技术随钻测井技术是目前最常用的测井技术之一,其主要通过对钻孔的测量来实现各种信息的获得。
随钻测井技术所能够测量的内容有很多,譬如对于随钻底层倾角以及方位角的测量以及对于相关扭矩的测量等都可以通过这种方式来确定。